Пантус А. В.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СКОРОСТИ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ АНТИБИОТИКОВ С МИКРОВОЛОКНИСТОГО ПОЛИМЕРНОГО И КОЛЛАГЕНОВОГО МАТРИКСОВ С УЧЕТОМ ИХ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ


Об авторе:

Пантус А. В.

Рубрика:

КЛИНИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

На сегодняшнее время в медицине прослеживается новое направление, которое включает сочетание волокнистых материалов с лечебными средствами, как система доставки лекарств и живыми клетками. Такой подход позволяет целенаправленно управлять структурно-функциональным состоянием клеток, участвующих в регенеративных процессах. Цель исследования – изучить антибиотик-сорбирующую способность созданных нами трехмерных нетканых матрикса для реконструкции дефектов костной ткани, изготовленных из поликапролактона; возможность высвобождения импрегнированного антибиотика с матриксного материала. В работе использованы образцы трехмерных микроволокных нетканых матриксов для реконструкции дефектов костной ткани, изготовленных по разработанной нами методике с поликапролактона. Полученные результаты свидетельствуют, что в испытанных параметрах уровень освещения и температуры существенно не влияют на динамику активности обоих антибиотиков, импрегнированных как в поликапроновые, так и коллагеновые матрицы. При анализе влияния температуры и освещения и времени хранения образцов методом двухфакторного дисперсионного анализа достоверные зависимости активности антибиотиков установлено только от времени их хранения.

Ключевые слова:

матриксные материалы, коллаген, поликапролактон, импрегнация антибиотиками, цефазолин, линкомицин.

Список цитируемой литературы:

  1. Sharma A, Faubion WA, Dietz AB. Regenerative Materials for Surgical Reconstruction: Current Spectrum of Materials and a Proposed Method for Classification. Mayo Clin. Proc. 2019;10(94):2099-116.
  2. Markakis K, Faris AR, Sharaf H, Barzo F, Rees S, Bowling FL. Local Antibiotic Delivery Systems: Current and Future Applications for Diabetic Foot Infections. Int. J. Lower Extremity Wounds. 2018;1(17):14-21.
  3. Conway J, Jacquemet G. Cell matrix adhesion in cell migration. Essays in Biochemistry. 2019;5(63):2012-9.
  4. Marson BA, Deshmukh SR, Grindlay DC, Ollivere BJ, Scammell BE. A systematic review of local antibiotic devices used to improve wound healing following the surgical management of foot infections in diabetics. Bone Joint J. 2008;11(100):1409-15.
  5. Teupe C, Meffert R, Winckler S, Ritzerfeld W, Törmälä P, Brug E. Ciprofloxacin-impregnated poly-L-lactic acid drug carrier. New aspects of a resorbable drug delivery system in local antimicrobial treatment of bone infections. Arch. Orthop. Trauma. Surg. 1992;1(112):33-5.
  6. Nishimura J, Nakajima K, Souma Y. The possibility of using fibrin-based collagen as an antibiotic delivery system. Surg. Today. 2013;2(43):185- 90.
  7. Mader JT, Calhoun J, Cobos J. In vitro evaluation of antibiotic diffusion from antibiotic-impregnated biodegradable beads and polymethylmethacrylate beads. Antimicrob. Agents Chemother. 1997;2(41):415-8.
  8. Costa Almeida CE, Reis L, Carvalho L, Costa Almeida CM. Collagen implant with gentamicin sulphate reduces surgical site infection in vascular surgery: A prospective cohort study. Int. J. Surg. 2014;10(12):1100-4.
  9. Garvin K, Feschuk C. Polylactide-polyglycolide antibiotic implants. Clin. Orthop. Relat. Res. 2005;435:105-10.

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 4 Том 2 (154), 2019 год, 172-177 страницы, код УДК 616.314-083:528.315-38

DOI: